Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расплавы полимеров

    Типичная реологическая кривая (11.4) псевдопластичной жидкости приведена на рис. 11.1 (кривая 3). Модель псевдопластичной жидкости применяется, в частности, для описания растворов и расплавов полимеров. [c.337]

    Физические характеристики полимерных материалов, свойства растворов и расплавов полимеров определяются не только молекулярной массой и полидисперсностью данного высокомолекулярного соединения, но и химическим и пространственным (стерическим) строением полимерной цепи, ее гибкостью, а также способами ее ассоциации с соседними макромолекулами. [c.122]


    КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ И РАСПЛАВЫ ПОЛИМЕРОВ СТРУКТУРА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА [c.161]

    Применительно к кристаллизации расплавов полимеров под величиной V в уравнении Колмогорова - Аврами следует понимать объемную долю кристаллической фазы и не отождествлять эту величину со степенью кристалличности а р, которая всегда меньше 1. Для описания кинетики увеличения степени кристалличности полимера целесообразно пользоваться уравнением в форме [c.145]

    Напыленные мембраны могут быть получены путем напыления на микропористую подложку различных веществ (из растворов и расплавов полимеров, металлов и др.), обладающих склонностью к сцеплению с материалом подложки. При этом размер пор можно направленно регулировать изменением толщины напыленного на подложку слоя. [c.76]

    Помимо влияния на процессы течения в расплавах полимеров, акустические методы позволяют интенсифицировать и процессы [c.143]

    Переработка полимеров приобретает приоритет в связи с развитием промышленных регионов и вьшуском разнообразных готовых изделий, используемых в различных отраслях народного хозяйства. Поэтому неучет при проектировании элементов формующего оборудования таких факторов, как явление разбухания струи расплава полимера, может привести к применению дополнительных методов обработки готовых изделий для получения заданных размеров. [c.113]

    Таким образом, у расплавов полимеров с развитыми боковыми группами (ПП, ПС и др.) теплоемкость при нагреве нарастает гораздо быстрее, чем у линейных (ПЭ, ПА и др.). Соотношение между теплоемкостями при постоянных объеме и давлении имеет вид [c.185]

    Деформирование полимеров не описывается ни одной из этих крайних схем. Поэтому концентрированные растворы и расплавы полимеров характеризуются различными комбинациями упругих и вязких свойств. В соответствии с этим говорят о вязкоупругих, или упруговязких, системах. [c.162]

    Необратимый сдвиг (течение) концентрированных растворов и расплавов полимеров в большинстве случаев описывается сложной функциональной зависимостью вязкости л как от приложенного напряжения сдвига т, так и от фадиента скорости сдвига у. В этом случае такие жидкие системы характеризуются [c.164]

    Для многих концентрированных растворов и расплавов полимеров функция X = / (-/) существенно зависит от времени / [c.166]

    МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ [c.168]

    Вязкостные свойства концентрированных растворов и расплавов полимеров - это проявление структурно-механических характеристик они описываются зависимостью напряжения сдвига т от фадиента скорости сдвига у.  [c.168]

    Определение значений Лэф концентрированных растворов и расплавов полимеров различными методами в изотермических условиях приводит к аналогичным результатам, если выбраны идентичные области т и у.  [c.172]


    Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров [c.172]

    Эффективная вязкость Лэф определяется степенью разрушения структуры жидкости в приложенном поле сил. Степень разрушения структуры, или степень структурообразования, может быть выражена для данной системы полимер - растворитель или расплава полимера в изотермических условиях как [c.174]

    При экструзии концентрированных растворов и расплавов полимеров через капилляры высокоэластическая деформация (см. рис. 3.7) существенно влияет на динамику формирования стабильного профиля скоростей, приводя к росту 1 . Это обусловливает значительную потерю напора уже на входе, Л/ вх- и потери напора на входе в трубу (капилляр) могут быть приравнены к дополнительному перепаду давления в гипотетическом капилляре (трубе) такого же диаметра, DJ, как и тот. по которому экструдируется жидкость, но с длиной, большей на тЯ. В связи с этим суммарное напряжение сдвига с учетом входового эффекта может быть вычислено по формуле [c.177]

    Существенная зависимость вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров от геометрических размеров капилляров (длины / и радиуса К) иллюстрируется рис. 4.9. [c.178]

    Структурные изменения в пристенном слое существенно отличаются от тех, которые происходят в процессе течения в основной массе струи. Возникающие напряжения могут приводить к периодическому проскальзыванию пристенных слоев, что влечет за собой проявление нестабильности потока. В больщинстве случаев такая нестабильность проявляется по причине 5-6-кратной деформации, развивающейся в результате сдвига, и возникающих при этом нормальных напряжений. Необходимо отметить, что увеличение длины капилляра / ослабляет нестабильность процесса истечения концентрированных растворов и расплавов полимеров. Нарушение установившегося течения и профиля скоростей, которое выражается в искажении формы струи жидкости, вытекающей из капилляра, определяется как эффект эластической турбулентности . Область проявления эластической турбулентности соответствует увеличению эффективной скорости сдвига. Эта область смещается в сторону больших X и у при ослаблении входовых эффектов, при удлинении капилляра, при снижении г эф. [c.182]

    При рассмотрении процесса течения концентрированных растворов и расплавов полимеров необходимо учитывать те же основные реологические факторы, что и для простых жидкостей, но с учетом ограничений, обусловленных гибкостью макромолекул, а также межмолекулярного взаимодействия между ними. [c.183]

    Ранее отмечалось, что критерием подвижности отдельной макромолекулы в приложенном силовом поле является кинетический сегмент. Для реализации возможности перемещения макромолекулы в концентрированном растворе или расплаве полимера должны возникать пустоты ( дырки ), объем которых соизмерим с объемом кинетического сегмента (см. рис. 2.4). Суммарный объем таких дырок , имеющих флуктуационную природу, составляет свободный объем жидкости, Vf. Очевидно, что величина свободного объема, необходимого для перемещения одиночной макромолекулы в жидкости, должна соответствовать действующему объему Кд кинетического сегмента. [c.183]

    Выше отмечалось, что структура полимерных жидкостей (концентрированных растворов и расплавов полимеров) моделируется системой взаимодействующих агрегатов, пачек макромолекул, имеющих флуктуационный характер под влиянием теплового движения полимерные цепи постоянно ассоциируются в более или менее упорядоченные флуктуирующие рои, которые в свою очередь под влиянием теплового движения распадаются. [c.184]

    ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЯЗКОСТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ 4.5.1. Концепция свободного объема по Эйрингу - Френкелю [c.186]

    Таким образом, определяя значения АЕр, Pj и Кд, можно подойти к оценке интенсивности межмолекулярного взаимодействия и среднестатистических размеров действующего объема в растворах и расплавах полимеров. Течение - это релаксационный процесс. Температурная зависимость вязкости описывается также уравнением ВЛФ [см. уравнение (3.21)]  [c.190]

    При Тс наибольшая ньютоновская вязкость аморфных полимеров близка к некоторой стабильной величине т] Ю 2 Па с. Повышение гидростатического давления Р обусловливает снижение fe расплавов полимеров и ведет к возрастанию т о (табл. 4.2). [c.190]

    РАЗР.ЛБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫСОКОЭЛАСТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУИ ЭКСТРУДАТА ПРИ ИСТЕЧЕНИИ РАСПЛАВОВ ПОЛИМЕРОВ ИЗ КАНАЛОВ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ СЕЧЕНИЯ [c.113]

    Ответ. Величина АЕр имеет строгий физический смысл лищь при условии идентичности всех частиц жидкости. Вместе с тем растворы и расплавы полимеров не являются в этом смысле однородными системами частицы различаются по форме, размерам, а в случае растворов - и природой растворителя. Значение АЕр для реальных растворов и расплавов представляет собой по существу температурный коэффициент вязкости полимерной системы, выраженный в тепловых единицах, и строгого физического смысла не имеет. Это предопределяет возможность описания АЕр как кажущейся величины энергии активации процесса течения. [c.188]

    Настоящая работа посвящена теоретическому лГ эксП иментальному изучению количественной оценки явления гэБухзтя расплавов полимеров при истечении их из каналов различной формы сече . [c.113]


    А. Введение. Многие жидкости не описываются ньютоновским законом вязкости подобные материалы обычно объединяются под одним общим названием — неньютоновские жидкости. Примерами иеньютоновских жидкостей могут служить растворы и расплавы полимеров, краски, мыла, биологические жидкости, смазки, пасты и [c.165]

    Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время методы измерения элонгационных свойств иеньютоновских жидкостей активно разрабатываются. Данных по элон-гационной вязкости расплавов полимеров очень мало, а для полимерных растворов их совсем нет. Обзоры теоретических и экспериментальных исследований различных аспектов бессдвиговых течений можно найти в [4, 8, 91- [c.169]

    Теплопроводность. Расплавы полимеров подобно их твердым двойникам обычно плохо проводят теплоту. Характерные значения коэффициентов теплопроводности % приведены в табл. 1. Отметим, что значения К на несколько порядков ниже зпачений коэффициентов теплопроводности для жидкостей с низкой относительной молекулярно1 массой (ньютоновские жидкости). В результате таких маленьких величин перенос теплоты теплопроводностью в полимерах эффективен в большинстве случаев только на счень маленьких расстояниях. Таким образом, ограничения по скорости отвода теплоты влияют на время цикла при образовании термопластических компонентов и определяют толщину слоя в термореактивных пластиках при экзотермических реакциях. [c.328]

    Во 2-м издании книги большее внимание уделено способам количественной оценки гибкости (жесткости) макромолекул, а также кинетическим аспектам афегатных и фазовых переходов в полимерных системах. Включен новый раздел, посвященный реологии растворов и расплавов полимеров. Коренной переработке подвергнуты также разделы, связанные с синтезом полимеров, описанием свойств и превращений природных волокнообразующих полимеров. Наряду с целлюлозой определенное внимание уделено хитину и хитозану, являющимся интересными волокнообразующими полимерами. Введен раздел, посвященный химии и физикохимии фибриллярных белков фиброину, кератину, коллагену. Примеры и задачи, приведенные во втором издании книги, взяты из исследовательской и технологической практики авторов книги. [c.9]

    Структурной единицей в такой системе является кинетический сегмент полимерной цепи. В результате теплового движения в концентрированном растворе сольватированные макромолекулы ассоциируются в лабильные флуктуационные образования (пачки, пучки макромолекул), время жизни которых невелико они постоянно возникают и постоянно разрушаются в результате теплового движения, но благодаря большим молекулярным массам имеют конечные времена жизни (10 - с). Такие пачки сольватированных макромолекул включают в себя статистически организованные участки взаимоупорядоченных сегментов полимерных цепей (домены), аналогично тому, как это имеет место в твердом состоянии полимеров. Между собой эти пачки контактируют как в результате включения проходных цепей, так и за счет поверхностных контактов. При плавном приложении к концентрированному раствору или расплаву полимера сдвигового усилия происходит частичное разрущение наиболее слабых межструктурных связей. Однако время, необходимое для восстановления частично разрушенной структуры (время релаксации), оказывается соизмеримым со временем деформирования системы, и это предопределяет проявление процесса деформации как течения высоковязкой жидкости гю (см. рис. 4.2). При больших напряжениях сдвига т происходят разукрупнение флуктуационных элементов структуры (ассоциатов, пачек сольватированных молекул), частичный распад их, а также ориентация структурных элементов в потоке. Это проявляется в возникновении на реограмме переходной зоны AZB (см. рис. 4.2), обусловленной снижением Лэф при возрастании т. При достаточно больших х происходят разрушение всех лабильных надмолекулярных образований в растворе или расплаве, а также максимальное распрямление и ориентация полимерных цепей в сдвиговом поле. Среднестатистические размеры кине- [c.173]

    При значительных деформациях упругих тел простой сдвиг сопровождается возникновением нормальных напряжений (см. гл. 3). Движение растворов и расплавов полимеров в капиллярах (трубах) также приводит к проявлению нормальных напряжений как в радиальном, так и в аксиальном направлениях (эффект Вайссенберга). При выходе струи за пределы капилляра нормальные напряжения диссипируют, и наблюдается расширение струи. Это явление получило название эффекта Барруса оно характеризуется безразмерным параметром (рис. 4.10)  [c.179]

    Отметим, что Эл/5т = [(и - 1)/и](лА). Таким образом, по отношению (АЕр)ЛАЕр)у = п можно вычислить индекс течения п. Для большинства растворов и расплавов полимеров переход от ньютоновского к неньютоновскому течению характеризуется отношением [c.189]


Библиография для Расплавы полимеров: [c.190]    [c.221]   
Смотреть страницы где упоминается термин Расплавы полимеров: [c.26]    [c.180]    [c.181]    [c.328]    [c.113]    [c.173]    [c.182]    [c.185]   
Смотреть главы в:

Жидкокристаллический порядок в полимерах -> Расплавы полимеров

Жидкокристаллический порядок в полимерах -> Расплавы полимеров

Молекулярное строение и свойства полимеров -> Расплавы полимеров


Основы химии высокомолекулярных соединений (1976) -- [ c.47 ]

Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров (1976) -- [ c.37 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.278 ]

Свойства и химическое строение полимеров (1976) -- [ c.30 , c.377 ]

Свойства и химическое строение полимеров (1976) -- [ c.30 , c.377 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.0 ]

Полиолефиновые волокна (1966) -- [ c.0 ]

Структура и механические свойства полимеров Изд 2 (1972) -- [ c.166 , c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция полимеров из расплавов

Аппараты для смешения красящих веществ с полимерами в расплаве

БОКАРЕВА Э.З. Оборудование для введение наполнителей в расплавы полимеров

Введение пигментов в расплав полимера

Вильямса Лэндела Ферри гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Влияние молекулярной массы, разветвленности макромолекул и полидисперсности на эффективную вязкость концентрированных растворов и расплавов полимеров

Влияние температуры на вязкость концентрированных растворов и расплавов полимеров

Волокнообразующие полимеры расплавы

Волокнообразующие полимеры свойства расплавов

Высокоэластические свойства расплавов полимеров

Вязкое течение растворов и расплавов полимеров

Вязкость полимеров растворов и расплавов полимеро

Вязкость расплава полимера зависимость от продолжительности

Вязкость расплава полимера полимеризации

Вязкость расплавов и растворов от концентрации полимера

Вязкость расплавов и растворов от молекулярного веса полимера

Вязкость расплавов полимеров температурно-инвариантная характеристика

Вязкость расплавов полимеров эффективная

Вязкость растворов и расплавов полимеро

Гидродинамика расплавов и растворов полимеров

Гидродинамика расплавов полимеро

Гидродинамика расплавов полимеров. Основные виды течения. Основные уравнения гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Глава(ХУ1,у Вязкость расплавов полимеров

Деформация расплава полимера

Дробление расплавов полимеро

Дробление расплавов полимеро Живые полимеры

Дробление расплавов полимеро и температура

Жидкокристаллические расплавы полимеров

Жидкокристаллические расплавы полимеров анизотропия вязкости

Жидкокристаллические расплавы полимеров концентрационная зависимость вязкости

Зависимость параметров уравнений (5.3) и (5.4) от давления для расплавов некоторых полимеров

Закон течения расплавов полимеров

Значения кинетических параметров изотермической кристаллизации некоторых полимеров из расплава

Значения кинетических параметров изотермической кристаллизации некоторых полимеров из расплава при повышенном гидростатическом давлении

Значения неполярной и полярной составляющих поверхностного натяжения расплавов некоторых полимеров на границе раз дела с воздухом при

Значения параметров уравнений (5.2)—(5.4) для расплавов некоторых полимеров

Значения параметров флуктуационной сетки зацеплений в расплавах полимеров

Значения поверхностных термодинамических характеристик расплавов некоторых сополимеров на границе раздела с воздухом . Значения параметров уравнений (3.13)—(3.15) для гомологических рядов полимеров в аморфном состоянии при

И РАСПЛАВОВ Ориентационные явления на уровне ПОЛИМЕРОВ изолированных макромолекул

Изотермическое течение расплава полимера в каналах при на

Изотермическое установившееся течение расплава полимера

Индекс расплава и термостабильность полимер

Исследование структуры расплавов полимеров электронографическим методом (совместно с Ю. К. Овчинниковым и Г. С. Марковой)

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ И РАСПЛАВЫ ПОЛИМЕРОВ СТРУКТУРА, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Капиллярная вискозиметрия для измерения вязкости расплавов полимеров

Кинетика кристаллизации полимеров из расплава

Кристаллизация полимеров из расплава

Кристаллизация полимеров из расплава в процессе ТМА

Кристаллизация полимеров из расплава давления растяжения

Кристаллизация полимеров из расплава зародышеобразователей

Кристаллизация полимеров из расплава изотермическая

Кристаллизация полимеров из расплава неизотермическая

Кристаллизация полимеров из расплава скорость, влияние

Кристаллизация полимеров из расплава температуры

Кристаллизация полимеров из расплава тепловыделение

Кристаллизация полимеров из расплава холодная

Машины для формования химических волокон из расплавов полимера

Методы введения в расплав полимера пигментов или красителей, возможно более равномерных по степени дисперсности

Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров

Механические свойства расплавов полимеров

Моделирование двулучепреломления в процессе ориентации расплавов полимеров

Модель флуктуаций плотности в расплаве полимера

Молекулярный механизм вязкого течения полимеров ф Молекулярная модель эластомеров и вязкое течение ф Роль надмолекулярной упорядоченности в расплавах полимеров Литература к гл

Морфология полимеров, закристаллизованных из расплава

Морфология полимеров, кристаллизующихся из расплава

Надмолекулярная структура полимеров в неориентированном состоянии Основные определения и классификация надмолекулярных образоваОсновные статистические характеристики изолированных макромолеСтруктура аморфных полимеров и расплавов кристаллизующихся полимеров

Надмолекулярная структура полимеров, кристаллизующихся из расплавов

Наибольшая ньютоновская вязкость расплавов некоторых полимеров при повышенных гидростатических давлениях

Напряжение расплавов полимеров

Неньютоновское поведение расплавов полимеров

Неустойчивое течение расплавов полимеров

Неустойчивое течение расплавов полимеров (эластическая тур

О возможности перехода в мезоморфное состояние расплавов карбоцепных полимеров

Обобщенная характеристика вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров

Оборудование для получения полимеров в расплаве и подготовка полимеров к процессам формования волокна

Оборудование для получения расплавов полимеров и их подготовки к процессам формования волокна

Оборудование для фильтрования высоковязких растворов и расплавов полимеров

Одноосное растяжение расплавов и растворов полимеров

Окрашивание полимеров в расплаве

Определяющие уравнения расплавов полимеров

Ориентация полимера в волокне из расплава

Основные закономерности течения расплавов полимеров

Основы реологии расплавов и вискозиметрии полимеров

Параметры флуктуационной сетки зацеплений в расплавах полимеров

Перевод полимеров в расплав

Перевод полимеров в расплав или концентрированный раствор

Пленки из расплава полимеров

Плотность расплава полимера

Плотность упаковки в расплавах полимеров различной молекулярной массы

Поверхностные свойства расплавов и рас творов полимеров

Поверхностные свойства расплавов и растворов полимеров

Показатели текучести расплавов полимеров и формуемость

Полимеры вязкость расплава

Полимеры для клеев-расплавов

Полимеры индекс расплава

Полимеры термодинамика расплавов

Получение пленок из расплава полимеров

Привалко В. П. Кинетика кристаллизации линейных полимеров из расплава

Прядение из расплава изменение молекулярного веса полимера в плавильном болоте

Прядильные расплавы принципы плавления полимеров

Прядомость расплавов полимеро

Псевдопластическое течение расплавов полимеров

РАЗДЕЛИ Свойства концентрированных растворов и расплавов карбоцепных полимеров Обобщенная вязкостная характеристика растворов полимеров, А. П. Неверов, А. И. Игнатова, Пакшвер

РАСТВОРЫ И РАСПЛАВЫ ПОЛИМЕРОВ

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ И РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ

Расплав полимера, особенности

Расплав полимера, особенности спектра

Расплавы полимеров аномалия

Расплавы полимеров движение в межвалковом зазор

Расплавы полимеров дробление

Расплавы полимеров и формование волокна

Расплавы полимеров неустойчивость течения

Расплавы полимеров основы реологии

Расплавы полимеров полимеров

Расплавы полимеров полимеров

Расплавы полимеров прядомость

Расплавы полимеров расширение вспучивание стру

Расплавы полимеров реологические свойства

Расплавы полимеров течение

Расплавы полимеров, переработка

Рекомендации по расчету процессов изотермического течения расплавов полимеров через каналы различной геометрии

Реологические свойства Наибольшая ньютоновская вязкость расплавов полимеров

Реологические свойства и структурообразование в наполненных растворах и расплавах полимеров

Реологические свойства прядильных растворов и расплавов полимеров

Реология расплавов полимеров

Реология растворов н расплавов полимера

Самодиффузия в расплавах и растворах полимеров

Свойства расплавов и растворов полимеров

Связь поверхностных свойств полимерных растворов и расплавов физико-химическими характеристиками полимеров в жидкой и твердой фазах

Системы подачи прядильных растворов, расплавов и твердого гранулята полимера на машины для формования химических волокон

Смесители для расплавов полимеров, паст и тестообразных масс

Смешение расплавов полимеров

Смешение расплавов полимеров, паст и тестообразных масс

Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров

Температура расплавов полимеров и вязкост

Теплоотдача от металлической поверхности к расплаву полимера

Технологические расчеты в производстве синтетических волокон, получаемых из расплавов полимеров

Технология работы с расплавами полимеров

Технология формования волокон из расплава и раствора полимера

Течение расплавов полимеров в каналах фильеры

Течение расплавов полимеров в процессе их переработки

Течение расплавов полимеров и температура

Течение расплавов полимеров основные параметры

Течение расплавов полимеров химическое

Течение расплавов полимеров энергия активации

Течение растворов и расплавов полимеров

Течение растворов и расплавов полимеров входные эффекты

Течение растворов и расплавов полимеров выходные эффекты

Течение растворов и расплавов полимеров кривая течения

Течение растворов и расплавов полимеров течение через фильеру

Уравнения гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Фазовые переходы в расплавах и растворах полимеров

Фильеры для формования химических волокон из растворов и расплавов полимера

Фильтрация растворов и расплавов полимеров

Фильтры для растворов и расплавов полимера

Форма функции спада в каучуках и расплавах полимеров

Формование волокон из расплавов полимеров (основные реологические закономерности)

Формование из расплавов и размягченных полимеров

Формование из расплавов полимеро

Формование химических волокон получение и подготовка расплава полимера

Характеристика расплава полимера

Экструзия движение расплава полимер

Экструзия показатель текучести расплава перерабатываемых полимеров

Энергия течения расплавов полимеро

Эффекты, возникающие при течении расплавов полимеров



© 2025 chem21.info Реклама на сайте